分析 本題的關鍵是明確導體做切割磁感線運動時應用公式E=BLv求感應電動勢大小,應用右手定則或楞次定律判定感應電流的方向.根據(jù)左手定則判定安培力的方向,結合牛頓第二定律確定棒的運動.
解答 解:(1)當導體棒開始運動后,由感應電動勢:E=BLv,感應電流$I=\frac{E}{R+r}$,安培力F安=$BIL=\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$,對導體棒受力分析得:F-F安=ma,即:$F-\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R+r}=ma$,隨著速度V的大小,加速度減小,當加速度為零時,速度達到最大,故粒子做加速度減小的加速運動,最后做勻速運動.
(2)由(1)中知,由:$F-\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R+r}=ma$,當加速度為零時,速度達到最大,解得:$v=\frac{F(R+r)}{{B}^{2}{L}^{2}}=\frac{2×(3+1)}{0.{4}^{2}×0.{5}^{2}}$=200m/s.
(3)導體棒勻速運動時,由感應電動勢:E=BLv=0.5×0.4×200=40V,
感應電流$I=\frac{E}{R+r}$=$\frac{40}{3+1}$=10A,由歐姆定律得:Uab=IR=10×3=30V.
(4)導體棒勻速運動4s時間內(nèi),導體棒的位移為::x=vt=200×4=800m,
安培力所做功為:W1=F安xcos180°=-2×800=-1600J,
恒力所做功為:W2=Fxcos0°=2×800=1600J,
回路中產(chǎn)生的熱量大小等于安培力做的功:Q1=W1=1600J,
(5)在導體棒勻速運動30cm的過程中,安培力所做功大小為:W3=F安x=2×0.3=0.6J,
產(chǎn)生的熱量大小等于安培力做的功:Q2=W3=0.6J.
答:(1)導體棒ab將加速度減小的加速運動最后做勻速運動.
(2)導體棒ab的最大速度是200m/s
(3)導體棒勻速運動時,回路中的電流10A,ab兩端的電壓為30V
(4)導體棒勻速運動4s時間內(nèi),安培力所做功為-1600J,恒力所做功為1600J,回路中產(chǎn)生的熱量為1600J.
(5)在導體棒勻速運動30cm的過程中,回路中產(chǎn)生的熱量為0.6J
點評 本題是電磁感應與電路知識、力學知識的綜合,在應用牛頓第二定律時,速度最大時,加速度為零,根據(jù)安培力和外力相等求解.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | EA=2EB | B. | FA=4FB | C. | UOA=UOB | D. | εA<εB |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 無線電波是橫波,光波是縱波 | B. | 無線電波的波速小于光波的波速 | ||
C. | 無線電波的振幅大于光波的振幅 | D. | 無線電波的波長大于光波的波長 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體的初速度大小為6m/s | B. | 第3s末物體的速度大小為3m/s | ||
C. | 前3s內(nèi)物體做勻變速曲線運動 | D. | 前3s內(nèi)物體所受的合外力為9N |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 穿過回路的磁通量為零 | |
B. | 回路中感應電動勢大小為2Blv0 | |
C. | 回路中感應電流的方向為順時針方向 | |
D. | ab邊所受安培力的大小為F=$\frac{{{B^2}{l^2}{v_0}}}{R}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 從b點飛出的帶電粒子的時間最短 | B. | 從b點飛出的帶電粒子的速度最大 | ||
C. | 從d點飛出的帶電粒子的速度最小 | D. | 從d點飛出的帶電粒子的時間最長 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 1:$\sqrt{3}$ | B. | 2:$\sqrt{3}$ | C. | $\sqrt{3}$:2 | D. | $\sqrt{3}$:1 |
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